本發明為金屬礦采空區探測方法,包括:a.在測區內選定測點,編碼1~n,b.調節發射機的參數,調節接收機包括設定接收信號的衰減幅度;c.發射機向發射線圈發出幅值為V的雙極性矩形脈沖信號,在地下經過一次場到二次場的轉變,由接收機接收到接收線圈中的二次場信號并進行數據記錄和處理,完成單點單電壓等級的測量;d.在1號點的位置上,改變發射電壓,完成1號點的多電壓等級測量,再將對2號點重復上述過程,完成2號點的多電壓等級測量,依次完成1~n號點的多電壓等級測量。e.進行數據處理,通過發現同期數據的異常來得出地下采空區的位置。該方法在保證數據有效性的前提下可以實現以最短的死區時間完成最大深度的探測。
本發明涉及一種煤礦井下利用鉆孔雷達探測煤層頂底板界面的方法,方法包括:采集雷達波信號;根據雷達波信號,形成時間域鉆孔雷達剖面;獲取工作面鉆孔距離頂、底板煤層界面距離;根據工作面鉆孔距離頂、底板煤層界面距離以及雷達波信號,確定頂、底板反射波同相軸;根據頂、底板反射波同相軸以及時間域鉆孔雷達剖面,確定頂、底板對應的時間域雷達剖面;根據頂、底板對應的時間域雷達剖面,形成頂、底板對應的界面圖像。本發明的方案,根據頂、底板反射波同相軸以及時間域鉆孔雷達剖面,確定頂、底板對應的時間域雷達剖面;根據頂、底板對應的時間域雷達剖面,形成頂、底板對應的界面圖像,實現了高準確性和高安全性的煤層頂、底板界面探測。
本實用新型涉及核磁共振與瞬變電磁聯合探測裝置,尤其適用在礦井等惡劣潮濕多水的環境中用于礦井下的核磁共振與瞬變電磁聯合探測裝置。包括防水箱體、發射模塊、接收模塊、配諧電容、儲能電容、上位機、電池組、防水航空插頭以及散熱片,在防水箱體內為各電路模塊設置分隔鋁支架,分隔鋁支架內部分別固定了發射模塊、接收模塊、配諧電容、儲能電容、上位機和電池組,將各個模塊分隔開來置于防水箱體內部;防水箱體包括一頂蓋與下箱體,所述航空插頭固定于頂蓋外部兩側,用于連接發射線圈和接受線圈。本實用新型將原有的各個模塊進行優化改進并集成于一個整體,具有操作簡單,方便攜帶、接線簡潔、防水性能好等特點。
本發明公開了一種金屬礦地震勘探數據采集方法,包括:采集觀測系統參數,構建初始觀測系統;對所述初始觀測系統的第一觀測參數進行迭代優化,獲得第二觀測參數;基于所述第二觀測參數構建目標觀測系統,獲得金屬礦地震數據。本發明通過采取檢波器不動的震源激發方式,選取不同于常規的觀測參數,并減小環境噪聲。通過對數據采集過程的修改,有效解決了金屬礦地震勘探中由于礦體尺度小、不規則且傾角較大導致的信息采集不完全以及由于搬動檢波器導致的環境噪聲在單炮數據中位置不一致問題。
本實用新型公開了一種煤礦移動式前探臨時支護,包括一個基板、兩個滑道、第一錨桿接手、第二錨桿接手和第三錨桿接手,所述基板的下方設有四組托輪,所述的托輪配合設置在兩個滑道上,用于將所述的基板與滑道之間進行相對滑動,所述滑道的前后兩端分別設有前滑道吊臂和后滑道吊臂,所述的基板可在所述的滑道上滑動,當所述的基板滑動到所述第一錨桿接手處時,所述的第一錨桿接手可與所述的前滑道吊臂固定連接。本實用新型與現有技術相比的優點在于:針對煤礦井下開采掘進工作面,開采放炮后,能安全迅速投入到使用,起到前探臨時支護,臨時支護的同時把錨網升舉起,貼靠到巷道頂部,方便工作人員加固錨網,避免空頂作業危險。
本實用新型涉及一種金屬礦采空區探測裝置,包括發射機與接收機,所述發射機與發射線圈連接,所述接收機與接收線圈連接,通過所述發射機與所述接收機連接后同步接收機的接收時間,所述發射機包括:MCU,為控制核心;波段開關組,與所述MCU連接用于進行參數設置;儲能電容,與MCU之間通過DC?DC升壓電路連接后通過DC?DC升壓電路對儲能電容充電至設置的電壓值;電壓采集電路,連接在MCU與儲能電容之間,采集儲能電容的電壓值并傳遞至MCU;IGBT橋路,與所述儲能電容連接,并通過IGBT驅動電路在MCU的控制下通斷使儲能電容向發射線圈發射交變雙極性矩形脈沖。能實現對金屬礦采空區進行有效探測,進而為礦區安全生產提供保障。
一種基于鐵電鈣鈦礦PbTiO3/TiO2的快速響應恢復型紫外光電探測器及其制備方法,屬于紫外光電探測技術領域。其從下到上由石英襯底、PbTiO3鐵電材料薄膜、TiO2薄膜、Au叉指電極組成,PbTiO3鐵電材料薄膜和TiO2薄膜組成PbTiO3/TiO2復合異質結光敏感層,其厚度為200~300nm;待測的紫外光從石英襯底一側入射。本發明通過鐵電鈣鈦礦材料和傳統半導體材料構建復合異質結,鐵電材料所具有的退極化場可以增加電子和空穴的分離以及運輸效率,同時能大大減弱電子空穴對在分離后產生的復合效應,有效提高器件內部載流子的遷移效率,降低傳統半導體材料的暗電流,并提升其響應恢復特性。
本實用新型公開了一種無線電磁波探礦儀器,包括無線電磁波收發模塊、主控制模塊和電源穩壓模塊。無線電磁波收發模塊,用于發送無線電磁波信號,以及接收無線電磁波信號并處理成模擬信號;主控制模塊連接無線電磁波收發模塊,用于控制所述無線電磁波收發模塊工作,并將所述無線電磁波收發模塊處理后的模擬信號轉換成被測地層的數據信息。電源穩壓模塊與無線電磁波收發模塊和主控制模塊相連,用于將主電源轉換成所述無線電磁波收發模塊和主控制模塊所需的電源。本無線電磁波探礦儀器避免采用磁力感應方式,不會到地球磁場的干擾,從而提高了測量結果的準確性。
本發明公開了一種鈣鈦礦晶體、其制備方法及X射線探測器。本發明提供了一種鈣鈦礦晶體;其中,所述的鈣鈦礦晶體包括:鈣鈦礦單晶和鈍化層;其中,所述的鈍化層為由鈣鈦礦單晶的表面缺陷與A1X1結合所形成的結構;且所述鈣鈦礦晶體不含未與所述鈣鈦礦單晶的表面缺陷結合的A1X1。本發明對鈣鈦礦晶體表面進行鈍化改性處理。通過鈍化改性處理提高了鈣鈦礦晶體的離子激活能,改善了離子移動現象,降低了器件暗電流;同時制備出鈣鈦礦單晶共平面結構的高效X射線輻射探測器;其具有高靈敏度與低檢測限,并實現了精細的X射線成像以及線陣列成像。
本發明設計了一種適用于礦區運輸車輛的路面探測裝置,涉及路面探測領域。路面探測裝置組成包括無人探測車、車載探測器以及運輸車信號接收單元。路面探測裝置的主要功能為對礦區運輸車輛行駛路面的路面狀況進行探測并傳遞給運輸車輛及運輸車駕駛員,幫助運輸車的制動控制系統以及駕駛員對行駛路面進行判斷,從而提高運輸車輛的行駛安全性。
一種直接?間接混合型鈣鈦礦X射線探測器以及間接型X射線探測閃爍體材料的光產額計算方法,屬于X射線探測技術領域。從下至上,由陽極Au、空穴傳輸層Spiro?OMeTAD、直接?間接混合型鈣鈦礦X射線探測壓片材料、電子傳輸層C60、空穴阻擋層BCP和陰極Cr組成。該器件的Cs3Cu2I5閃爍體可以向MAPbI3半導體發生電荷能量轉移,其響應時間大幅度縮減為36.6ns。另外,該器件在高電場強度下離子遷移現象被有效抑制,使得該器件的最低檢測劑量率相對于直接型X射線探測器MAPbI3和間接型X射線探測器件Cs3Cu2I5分別降低1.5倍和10倍。這種新型X射線探測器為下一代產品提供了新的機遇與挑戰。
本發明公開了一種具有有序疇結構的鈣鈦礦單晶、制備方法及輻射探測器,屬于鈣鈦礦輻射探測器技術領域。本發明中對限域逆溫生長法的空間限制的剛性基底進行低表面能的凝膠化處理來獲得與晶體軟接觸的基底,與無凝膠層的硬接觸基底相比可以釋放晶體與基底之間的應力,獲得晶體內部的高度有序晶疇,從而實現高度均一性的鈣鈦礦單晶,相對傳統方法制備的鈣鈦礦單晶,本發明中高度有序晶體具有更低的缺陷密度,提高的結晶質量和電荷傳輸性質,本方法也大幅提升了獲得的晶體尺寸?;诖朔椒ㄉL的晶體制備的射線探測器實現了具有領先水平的γ射線能譜分辨率。
本發明涉及一種基于三維地震綜合解釋的砂巖型鈾礦勘探井位布署方法,包括讀入面向砂巖型鈾礦目標地層的三維地震綜合解釋成果;基于目標地層層位解釋、斷層解釋、沉積特征分析、巖性反演和含礦性反演成果確定基于各種單一控礦要素的初選井位;對初選井位,各種控礦要素間的交叉評估;根據交叉評估后的綜合指數優選出最終勘探井位。本方法采用5個方面控礦要素進行精細描述的三維地震綜合解釋成果,通過對砂巖型鈾礦儲層各控礦要素的高分辨率三維透明化和可視化,并采用遞進式過程管理結合多控礦要素間的交叉評估、相互佐證與綜合評級的勘探井位布署方法,能在砂巖型鈾礦勘探中降低勘探風險、改善勘探效率并提高勘探井的見礦率。
本發明涉及一種基于鈣鈦礦材料的X射線探測裝置和探測模塊的制備方法,本裝置包括基于鈣鈦礦材料的探測模塊、電壓偏置模塊、信號調理模塊、信號轉換模塊和控制核心模塊;其中探測模塊用于檢測待測環境的X射線信號,并產生模擬電流信號;信號調理模塊和信號轉換模塊在控制核心模塊的控制下,將模擬電流信號轉換為數字信號,電壓偏置模塊用于為探測模塊提供不同幅值的偏置電壓,以驅動所述探測模塊在不同工作環境下完成工作。本發明的一種基于鈣鈦礦材料的X射線探測裝置通過簡單的電路結構的形式用于檢測待測環境的X射線,通過調節不同的偏置電壓,使探測模塊在不同工作環境下完成工作,為鈣鈦礦材料在X射線領域的應用提供新方法。
本實用新型設計了一種應用在礦區運輸中的車用路面探測裝置,涉及路面探測領域。路面探測裝置組成包括無人探測車、車載探測器以及運輸車信號接收單元。路面探測裝置的主要功能為對礦區運輸車輛行駛路面的路面狀況進行探測并傳遞給運輸車輛及運輸車駕駛員,幫助運輸車的制動控制系統以及駕駛員對行駛路面進行判斷,從而提高運輸車輛的行駛安全性。
十二面體形狀甲胺溴化鉛鈣鈦礦單晶[110]晶面的可控生長方法及其X射線探測器應用,屬于X射線探測器技術領域。本發明采用調整投料原料非化學計量比同時控制溶液條件及生長溫度的方法,使鈣鈦礦單晶晶面的生長得以有效調控,體現單晶的各向異性。所得[110]晶面相比立方體形狀暴露的[100]晶面有更低的缺陷態密度、更大的電阻率及更好的載流子傳輸特性。本發明制備的X射線探測器在120keV硬射線下的靈敏度達到3928.3μC/Gyair/cm2,高于[100]晶面X射線探測器的靈敏度;且在劑量率為8.8μGyair/s下,相較于醫療成像用CsI閃爍體,表現出較強的信噪比,為設計高性能X射線探測器提供了依據。同時探測器的結構簡單、制作容易。
本發明屬于近紅外光探測器技術領域,特別涉及一種鈣鈦礦?PbS量子點多晶膜及其制備方法和應用、近紅外光探測器。本發明提供的鈣鈦礦?PbS量子點多晶膜,包括共混的PbS配位量子點和鈣鈦礦;所述PbS配位量子點的配體為2?(4?氟苯基)乙胺氫碘酸根;所述鈣鈦礦包括(PEA)2(MA)2Pb3I10。在本發明中,所述PbS配位量子點中引入配體2?(4?氟苯基)乙胺氫碘酸根,有利于改善PbS配位量子點與鈣鈦礦間電荷傳輸,提高載流子的遷移率,進而有利于提高近紅外光探測器的高增益;鈣鈦礦可以在多晶膜中引入淺缺陷的同時鈍化深缺陷,淺缺陷有利于增大增益,深缺陷的鈍化有利于加快響應速度。
本發明屬于光電探測技術領域,涉及一種基于稀土離子摻雜鈣鈦礦納米晶體的深紫外光電探測器及其制備方法。本發明的深紫外光電探測器從下至上依次包括襯底層、金屬層、鈣鈦礦納米顆粒層與電極層,鈣鈦礦納米顆粒層以ABX3鈣鈦礦納米晶體為基質材料,其中摻雜稀土離子組成。本發明通過稀土離子大大提高CsPbX3在深紫外線區域的光吸收強度,而且還可以增加鈣鈦礦的電學性能,例如降低表面缺陷和改善載流子遷移率。并且在鈣鈦礦層下方旋涂了Al薄膜之后,大幅度提高了CsPbX3在深紫外線區域的光吸收強度。通過結合這些材料和結構優勢,獲得了具有極低暗電流,高靈敏度和快速響應時間的深紫外光電探測器。
本發明適用于光電技術領域,提供了一種稀土摻雜鈣鈦礦納米晶、其制備方法及光電探測器,該稀土摻雜鈣鈦礦納米晶是以CsPbX3鈣鈦礦納米晶為基質材料,并通過Yb3+離子和金屬離子摻雜CsPbX3鈣鈦礦納米晶的Pb位得到的;所述CsPbX3鈣鈦礦納米晶的X位為Cl、Br、I和F中的一種;所述的金屬離子為Mn2+、Cd2+、Ni2+和Cr3+中的一種。本發明實施例提供的稀土摻雜鈣鈦礦納米晶具有較好的發光效果和發光穩定性,方便在實際中的應用。其中,將該稀土摻雜鈣鈦礦納米晶應用于光電探測器中,可以使光電探測器實現波長200~1100nm的寬譜帶響應,從而可以提高光電探測器應用價值。
本實用新型公開了一種礦山掘進用前探梁,包括前探梁主體,所述前探梁主體上設有主支撐梁,且前探梁主體一側安裝有伸縮探梁,所述前探梁主體上端設有遮板,且遮板為倒置的V型結構,所述遮板兩側上端均連接有卡塊,且卡塊上端卡合有定位安裝塊,相鄰所述主支撐梁之間均勻連接有支撐梁固定桿,且主支撐梁下端均勻設有固定條,并且主支撐梁下端還均勻設有第二支撐桿,所述定位安裝塊下端連接有第一支撐桿,且第一支撐桿和第二支撐桿下端均連接有支撐板。該礦山掘進用前探梁能夠方便的通過遮板對礦山掘進時產生的碎石進行阻擋,避免碎石從礦山上端掉落而造成安全隱患,同時前探梁能夠方便的進行拆卸固定,便于前探梁的使用。
一種鹵化鈣鈦礦單晶、制備方法及該單晶在制備X射線探測器中的應用,屬于X射線探測器技術領域。本發明開發出了溶劑揮發控制生長鹵化物鈣鈦礦單晶的方法,主要通過調控生長溫度和溶液開口面積等因素使晶體生長速率恒定,生長出晶體缺陷態密度更低和載流子遷移率?載流子壽命沉積更高的鈣鈦礦單晶。聚氧化乙烯被用來鈍化鈣鈦礦單晶表面的缺陷,顯著減少了晶體表面缺陷和表面泄漏電流,使晶體具有更大的電阻率和更低的噪音電流信號。制備的X射線探測器在120keV硬射線下的靈敏度達到1274μC·Gyair·cm2,最低檢測量低至0.56μGyair·s?1,滿足醫學成像應用的要求,可應用于金屬材料組分分析與探傷檢測。
本申請提供一種單晶鈣鈦礦材料及其制備方法和窄帶光響應探測器。單晶鈣鈦礦材料,包括鈣鈦礦單晶和包覆在其表面的金屬氧化物膜層;鈣鈦礦單晶包括通式為MAPbX3的化合物中的一種或多種。單晶鈣鈦礦材料的制備方法:將鈣鈦礦單晶前驅體溶液在加熱條件下靜置,固液分離得到所述鈣鈦礦單晶;以臭氧為氧的前驅體、以金屬氧化物膜層對應的金屬的化合物為金屬前驅體,在鈣鈦礦單晶的表面進行原子層沉積,從而引入界面偶極子層,得到單晶鈣鈦礦材料。窄帶光響應探測器,其原料包括所述的單晶鈣鈦礦材料。本申請提供的單晶鈣鈦礦材料,進一步窄化光響應半峰寬、抑制了背景噪聲,提高了短波抑制比,有效提高了單晶的穩定性并且增強了器件的使用壽命。
本發明適用于光電技術領域,提供了一種稀土摻雜單晶鈣鈦礦及其制備方法和光電探測器,上述稀土摻雜單晶鈣鈦礦為稀土離子摻雜的CH3NH3PbX3單晶鈣鈦礦;其中,X為鹵素。上述光電探測器包括上述稀土摻雜單晶鈣鈦礦以及沉積在上述稀土摻雜單晶鈣鈦礦上的銀電極。本發明通過將一些稀土離子摻雜到單晶鈣鈦礦材料中,使得單晶鈣鈦礦不僅顯示出自身良好的穩定性、長的載流子擴散長度和高的載流子遷移率,而且在紅外波段出現了稀土離子的紅外發光,其制備的光電探測器件可對980nm、1540nm等紅外光進行準確探測,其響應度和靈敏度均很好,而且該器件的結構簡單,具有很高的環境穩定性,有很大的市場應用前景。
一種基于有機無機雜化雙鈍化層的鈣鈦礦光電探測器及其制備方法,屬于光電探測技術領域。所述器件由下至上,依次由ITO陽極、PTAA空穴傳輸層、CH3NH3PbI3鈣鈦礦有源層、非富勒烯IEICO有機材料層、C60層、BCP陰極緩沖層、Cu陰極組成。CH3NH3PbI3鈣鈦礦有源層,主要吸收紫外至可見波段部分的光;IEICO有機材料層和C60層形成異質結,利用其對近紅外波段的響應鈣鈦礦互補,進而形成寬帶響應的探測器;并且作為雙鈍化層對CH3NH3PbI3鈣鈦礦層的缺陷起到了鈍化作用,有效的減少鈣鈦礦層的陷阱密度,從而減少了器件噪聲電流,提高了探測性能,展現出了良好的敏感特性。
本申請提供一種鈣鈦礦光電探測器及其制備方法。鈣鈦礦光電探測器,包括層疊設置的聚乙烯醇?納米金屬粒子層和鈣鈦礦層;所述聚乙烯醇?納米金屬粒子層和所述鈣鈦礦層之間具有空腔。鈣鈦礦光電探測器的制備方法,包括:將含有金屬納米顆粒的聚乙烯醇溶液在第一襯底上形成所述聚乙烯醇?納米金屬粒子層;在第二襯底上涂覆PbX溶液得到PbX薄膜,然后將PbX薄膜與YX溶液反應得到鈣鈦礦多晶薄膜,退火得到鈣鈦礦層;將聚乙烯醇?納米金屬粒子層和鈣鈦礦層貼合得到鈣鈦礦光電探測器。本申請提供的鈣鈦礦光電探測器,通過聚乙烯醇?納米金屬粒子層和鈣鈦礦層之間的空腔,達到了控制金屬納米顆粒與鈣鈦礦之間的距離,從而實現LSPR增強效果。
一種基于鈣鈦礦單晶的X射線探測器及其制備方法,屬于光電探測器技術領域。所述X射線探測器由鈣鈦礦單晶以及位于鈣鈦礦單晶兩側的Au和Ga電極組成。本發明通過改進的緩慢升溫方法生長得到FAPbBr3鈣鈦礦單晶,其是在鈣鈦礦單晶生長液中先制備籽晶晶粒,之后挑選形狀規則的籽晶轉移至新配置的溶液中進行繼續生長,直至合適大小,完成單晶制備。接著通過蒸鍍和黏結的方式制作Au和Ga電極,完成鈣鈦礦單晶X射線探測器的制備。本發明可以制備出結晶性好、形貌規整FAPbBr3鈣鈦礦單晶,具有更高的載流子遷移率、更長的載流子壽命和更好的穩定性等優勢,因而得到的X射線探測器可以實現電荷傳輸性能優異、響應速度快、較低的暗電流和噪聲,以及極好的穩定性。
一種靈敏且穩定的二維鈣鈦礦單晶X射線探測器及其制備方法,屬于X射線探測技術領域。探測器從下至上,由陽極、對氟苯乙胺碘化鉛鈣鈦礦單晶、電子傳輸層、空穴阻擋層和陰極組成,鈣鈦礦單晶為用于吸收X射線光子的活性材料。本發明通過引入超分子錨F原子,制備出熱穩定性好,電阻率大,離子移動小的高質量對氟苯乙胺碘化鉛鈣鈦礦單晶。該探測器制備成本低廉,耐高壓能力強,穩定性好,對120keV的硬X射線響應靈敏,可用于醫學CT成像。對23nGyair s?1120keV劑量的硬X射線依然有數百皮安的電流信號輸出,展現出優異的X射線成像能力。
本發明公開了一種鉺摻雜二維鈣鈦礦單晶及其制備方法和光電探測器,屬于光電技術領域,所述稀土離子Er3+摻雜的鈣鈦礦為PEA2PbI4二維單晶鈣鈦礦。本發明的制備方法是在鈣鈦礦前驅體溶液中定量摻入Er3+,并利用反溶劑輔助結晶的方法得到缺陷態少、毫米尺寸的單晶,且單晶制備方法所需條件溫和,步驟簡單易操作;通過在上述單晶表面沉積金電極,得到光電探測器。本發明通過在二維鈣鈦礦單晶內部摻雜稀土離子Er3+的方式,保持了二維鈣鈦礦單晶的優良穩定性同時,展示出良好的光吸收能力與載流子遷移速率,有效解決了鈣鈦礦器件毒性問題,制備得到的光電探測器具有良好的響應度和探測率,提高了光電性能,具有很好的應用前景。
本發明公開了一種探礦系統,包括:中央處理器、采集控制電路、多相位地層電阻率測量電路和伽馬射線測量電路,其中,多相位地層電阻率測量電路用于計算地層的電阻率值,伽馬射線測量電路用于檢測地層中自然伽馬射線放射數據;采集控制電路用于將多相位地層電阻率測量電路和伽馬射線測量電路所采集的數據轉發給中央處理器;中央處理器用于采集到的電阻率值、自然伽馬射線放射數據與標準地質數據庫進行比對,根據比對結果確定多相位地層電阻率測量電路和伽馬射線測量電路所位于的待勘測區域的地下地質狀況。該方法根據確定的地下地質狀況,操作人員可以對待勘測區域是否貯存有礦藏以及礦藏的種類做出精確的判斷。
本發明提供了一種CH3NH3PbCl3鈣鈦礦單晶的制備方法,包括以下步驟:將CH3NH3Cl和PbCl2在溶劑中混合,得到前驅體溶液;將所述前驅體溶液按照分步升溫結晶法生長,生長完成后干燥,得到CH3NH3PbCl3鈣鈦礦單晶。本申請還提供了一種紫外探測器。與傳統的一步升溫結晶技術相比,本發明制備的CH3NH3PbCl3鈣鈦礦單晶具有缺陷密度低、結晶質量高等特點,進而使得到的探測器響應度高、響應速度快;同時器件制備工藝簡單,可操作性強。
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